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Materiales Compuestos, image, image, image - Coggle Diagram
Materiales Compuestos
La anisotropía
cambio del valor de
propiedades mecánicas
propiedades eléctricas
propiedades térmicas
Consecuencias
delaminaciones
diseñar el material junto con la estructura
laminado cuasiisótropo de grafitolepoxy
laminado con igual número de
láminas
en las direcciones 0/+45/90/-45
obtiene
propiedades idénticas
en cualquier dirección del plano
rigidez semejante a
una placa de aluminio
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En materiales con fibra corta
(1mm a 5cm)
comportamiento isótropo en el plano
módulo elástico
E=3/8EfVf+EmVm
Plásticos reforzados
Clasificación y selección
Compuestos de matriz metálica (MMC)
mejora el comportamiento a la fluencia
disminución de tenacidad
Costes de fabricación elevados
fibras especiales
evitar la reacción
química fibra-matriz a altas temperaturas
Compuestos de Matriz Cerámica (CMC)
Complejidad en comportamiento y producción
tejidos tridimensionales de fibra de grafito
se infiltra
matriz de carbono
Por pirólisis y/o deposición en fase de vapor
Tienen resistencia térmica
Tenacidad alta
para usar en estructuras
Compuestos de Matriz Polimérica
mejores características y más usados
tipo de fibra permite identificar al material
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic)
GRP (Glass Reinforced Plastic)
AFRP (Aramid Fiber Reinforced Plastic)
proceso de producción
influye en propiedades mecánicas
proceso de preimpregnados
industria aeronáutica
proceso en prensa SMC
industria de automoción
calidad estructural medida por
posibilidades de orientación
volumen de fibra
Función de la fibra
Elemento reforzante
aumenta propiedades mecánicas
En barras de vidrio
al disminuir diámetro
aumenta resistencia mecánica
mecánica de fractura
módulo elástico
no cambia por estiramiento
Fibra de grafito
se produce
secuencia de tostación-estiramiento
de PAN o brea
existen
distintos grados de conversión a grafito
A mayor temperatura de tratamiento
mayor coste
mayor porcentaje de grafito
mayor módulo elástico
Mayor densidad y conductividad eléctrica
Aplicaciones
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Función de la matriz
Mantiene a cada fibra en su sitio
permite que
desarrollen su capacidad estructural
se considera
material compuesto unidireccional
fuerzas externas orientadas
en sentido de la fibra
La fuerza total a transmitir
se reparte entre fibra y matriz
ambos sufren la misma deformación
Ec = Ef Vf + Em Vm
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Si se aplica
Fuerza en dirección perpendicular a las fibras
Efecto reforzante
no entra en juego
Módulo elástico transversal MC
1/Et=Vf/Ef+Vm /Em
Ley de micromecánica en sentido transversal
Fuerza de compresión longitudinal
sin la matriz
inestabilidad elástica
Aplicaciones y Limitaciones
Alta resistencia y rigidez
Buena resistencia a la interperie
Se adaptan a
Geometrías complejas
Factores limitativos
Ausencia de plasticidad
Reparabilidad de estructuras limitada
Las propiedades del material
son sensibles
a la calidad del proceso de fabricación
influye en el costo final